Autre vocabulaire Flashcards

1
Q

vue d’ensemble de TCP

A

Orienté connexion
- échange d’information au début de la connexion (“handshaking” )
- expéditeur et destinataire fixent les paramètres du transfert
* Mode duplex
* Point-à-point
* Livraison fiable et séquencée des données
- buffers d’émission et de réception
- taille des segments fixée par MSS : “Maximum Segment Size” (hors en-tête)
* Pipeliné
- la fenêtre d’anticipation est dynamique

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2
Q

Quels equipements composent la couche réseau ?

A

Routeurs et terminaux

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3
Q

OSPF

A

Routage intra-AS ( à l’intérieur de l’AS)
detremine les routes vers les routeurs passerelles
routage par état de lien le plus souvent

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4
Q

BGP

A

routage inter-AS(entre deux AS)
détermine les chemins entre les AS
utilise routage par vecteur de distances

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5
Q

Couche liaison de donnes

A

Couche Liaison sur tous les noeuds
- Terminaux, routeurs et commutateurs
* Assure le transfert d’un datagramme sur un lien
* Encapsule les datagrammes dans des
trames
* Nombreux protocoles
- Les plus utilisés : Ethernet et Wi-Fi

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6
Q

Détection d’erreurs

A

détermine si la trame reçue est considérée
comme en erreurs
* Service de détection et correction d’erreurs est optionnel au niveau 2,
* mais détection d’erreur souvent implémentée dans les protocoles
de niveau 2

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7
Q

Classification des protocoles MAC

A

Partage de resources
Partage aléatoire
À tour de rôle*

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8
Q

Protocoles à partage de resources

A

Basés sur un partage “statique” des
resources
- Découpage du canal en plusieurs portions
- Pas de collisions
- TDMA = découpage du temps en unité de
temps
- FDMA = découpage de la bande de
fréquences en sous-bandes

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9
Q

Protocoles à accès aléatoire

A
  • Basés sur un partage “aléatoire” des resources
  • Les paquets émis occupent tout le canal
  • Collisions possibles
  • nécessite un mécanisme de gestion des
    collisions
  • ALOHA
  • envoi de la trame sans écoute du médium de
    communication
  • efficace seulement si très peu de trafic
  • CSMA
  • Carrier Sense Multiple Access
  • écoute du médium avant envoi
  • collision toujours possible
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10
Q

Adresse IP (v4)

A

Format : 32 bits
- Couche Réseau
- But : acheminer un datagramme vers le sous-réseau destination
- Sens topologique
* Allocation dépend du sous-réseau IP

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11
Q

Adresses MAC (matérielle, physique)

A

Format : 48 bits (en général) gravés “en dur”
- Couche Liaison
- But : transférer une trame vers une interface du même LAN
- Chaque carte réseau possède une adresse MAC unique

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12
Q

Adresse de diffusion (adresse de broadcast)

A
  • FF-FF-FF-FF-FF-FF
  • Toutes les cartes du LAN reçoivent les trames l’ayant comme @MAC DST
  • Les commutateurs relaient les trames en broadcast de niveau 2 (pas les routeurs)
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13
Q

Domaine de diffusion

A

L’ensemble des noeuds (interfaces) recevant les trames envoyées en diffusion par un noeud (interface)

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14
Q

Comment connaître l’adresse MAC d’un noeud sachant son adresse IP ?

A
  • Protocole ARP (couche 2.5)
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15
Q

La carte émetteur encapsule le datagramme IP

A

dans une trame Ethernet

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16
Q

Ethernet : caractéristiques

A

Sans connexion
- Pas d’établissement de connexion entre les cartes émetteur et récepteur avant émission des données
Non fiable
- le récepteur n’acquitte pas les trames reçues
- mais vérifie bien l’intégrité des trames avec le CRC

17
Q

Commutateur (“Switch”)

A

Équipement de la couche Liaison
* Fonctionnement
- mode “Store-and-forward”
* Transparent et “Plug-and-play” (auto-apprentissage)
- Pas besoin d’être configuré (sauf VLAN)
- Inconnu des terminaux
* Ports
- qu’on relie aux liens de communication
- buffers associés pour stocker des trames éventuelles
* Chaque port possède une adresse MAC pour l’administrer

18
Q

3 rôles Commutateur

A
  • Filtre la retransmission des trames (selon @MAC dst)
  • Segmente les domaines de collisions (toujours)
  • Segmente les domaines de diffusion (VLAN, cf suite)
19
Q

Chaque commutateur a

A

une table de commutation
- Attention, ≠ table ARP

20
Q

Un routeur

A
  • Équipement de niveau 3
  • Connecte des noeuds de sous-réseaux différents
  • Maintient une table de routage et intègre un algorithme de routage
  • Maintient une table ARP
21
Q

Un commutateur

A
  • Équipement de niveau 2
  • Connecte des noeuds du même sous-réseau (sauf VLAN)
  • Maintient une table de commutation
  • Maintient une table des VLANs
22
Q

Wi-Fi

A

basé sur le standard IEEE 802.11
- couche physique
- couche liaison de données
- pour les points d’accès et les stations mobiles des réseaux locaux sans fil

23
Q

un incident qui pourrait se produire menant 0 une boucle de routage avec un routage par état de liens

A

Voici deux incidents possible : - Un des nœuds n’obtient qu’une topologie partielle du réseau.
- Tous les nœuds n’appliquent pas les mêmes règles lors de l’application de l’algorithme de Dijkstra.